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육아와 농약과 Autoimmune Disorders에 대한 노출 사이의 관계
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Autoimmune 장애 이해
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살충제가 몸과 Affect 아이들을 들어
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직접 노출을 넘어, 아이들은 스프레이, 안개, 애완 동물 벼락 치료의 주거 사용을 통해 농약을 만날 수 있습니다. 세계 보건기구에 의한 연구는 유아와 젊은 아이들이 특히 그들의 해독 경로가 완전히 개발되지 않았기 때문에 특히 취약하다는 것을 강조하고, 더 높은 표면 지역 - 투 - 볼륨 비율이, 피부 흡수를 증가.
Immune System 개발의 독특한 취약점
면역 시스템은 초기 생활에서 중요한 프로그래밍을 겪고 있습니다. Thymus 개발, T-cell 차별화, B-cell 성숙 및 정확한 신호 경로에 면역 공차의 설립. 농약은 여러 메커니즘을 통해 이러한 프로세스와 방해 할 수 있습니다.
- 세포 신호의 처리: 많은 농약은 또한 면역 규정에 있는 역할을 하는 neurotransmitters 또는 호르몬 수용체에 영향을 미칩니다. 예를 들면, organophosphates는 아세틸 콜린스테롤을 금하고 또한 면역 세포에 있는 칼슘 신호를 변형시킵니다.
- Oxidative stress and Smoke: 농약 노출은 세포 손상, mitochondrial dysfunction, 만성 낮은 급료 염증에 지도하는 민감성 산소 종을 생성할 수 있습니다. 지속 염증은 자체 항원의 조직 개조 그리고 발표를 승진시키기 때문에 autoimmunity에 알려진 precursor입니다.
- Epigenetic 수정: 일부 농약은 DNA 메틸화, histone acetylation 및 microRNA 발현 패턴을 변경합니다. 이러한 변경은 노출이 종료된 후 수년간 면역 관련 유전자의 발현에 영향을 미칠 수 있으며, 잠재적으로 공차와 반응성 사이의 균형을 변경할 수 있습니다.
- 면역 세포에 직접 독성: 실험실 연구는 특정 농약이 림프구, macrophages, 자연적인 살인자 세포 및 구식 세포에 있는 apoptosis 또는 dysfunction를 유도할 수 있다는 것을 보여주었습니다. 이 하부인 면역 감시는 autoreactive clones를 피하기 위하여 허용할지도 모릅니다.
이 메커니즘은 상호적으로 독점적이지 않습니다. 결합 된 효과는 면역 체계가 비 자신으로부터 자기를 구별하기 위해 적극적으로 학습 할 때 면역 체계가 민감하는 발달 기간 동안 노출이 발생할 때 특히 면역 장애의 위험을 증폭 할 수 있습니다.
Epidemiological 연구의 증거
지난 2 년 동안, 간염 연구의 실질적인 몸은 어린 시절 살충제 노출과 면역 장애 사이의 협회를 조사했습니다. 개별 연구는 디자인, 인구 및 노출 평가에 다를 수 있지만 전반적인 패턴은 조기에 생명 노출과 나중에 면역 질환 위험 사이의 긍정적 인 관계를 제안합니다.
주요 연구 및 찾기
스페인의 농업 지역에 거주하는 Parron et al. (2016)] 스페인의 농업 지역에서 살고있는 어린이를 조사하고 1 형 당뇨병 및 류마티스 관절염을 포함한 세균성 질환의 두드러지게 더 높은 인산을 발견했습니다. 연구는 치료 분야와 작물 유형에 대한 근접성을 기준으로 예측하는 지리학적 모델을 사용했습니다. 마찬가지로, 캘리포니아의 가장 높은 인산 염에 대한 연구는 거의 1 세의 당뇨병에 대한 가장 높은 인산 염에 대한 노출을 갖는 것으로 나타났습니다.
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Cohort 및 Registry 연구
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또한 생태 연구는 중생제 사용과 농업 지역의 autoimmune 질병의 지리적 클러스터를 지적했다. 예를 들어, 캐나다 연구는 집중 감자 농업과 농약을 가진 농촌 지역에 여러 sclerosis의 높은 비율을보고했습니다.
Autoimmunity에서 불이 붙은 특정한 살충제
모든 농약은 면역 발기 기능을 유발하는 잠재력과 같습니다. 연구는 특정 관심사의 여러 종류의 종류와 개별 화합물을 식별했습니다.
- Organophosphates (예: chlorpyrifos, malathion, diazinon): 이 신경 독성 살충제 억제 아세틸 콜린스테라제, 또한 세포내 프로필을 변경하고, Th2-type 면역 반응을 촉진하고, 매크로 기능을 영향을 미칩니다. 특히, 클로피 피피노스는, 갑상선 질병을 자동적으로 갑상선 질병과 유형에 연결되었습니다.
- Pyrethroids (예:, permethrin, cypermethrin, deltamethrin): 농업과 가정 해충 통제 모두에서 널리 이용되, pyrethroids는 산화 응력을 유도할 수 있고, T 세포 규칙을 파괴하고, 자연 해충 세포 활동을 방해합니다. 그들은 또한 의심되는 내구리 붕괴자입니다.
- Glyphosate ( Roundup의 활성 성분): 주로 약초로 알려져 있지만, glyphosate는 gut 미생물 파괴 (dysbiosis)에서 단순하게되었습니다, gut 박테리아의 shikimate 통로의 금지, 면역 변조. 일부 대뇌 연구는 celiac 질병 및 다른 autoimmune 조건과 협회를 제안하지만, 증거는 파괴를 남아있었습니다.
- Carbamates (예: carbaryl, aldicarb): 이 살충제는 organophosphates를 가진 기계장치를 공유하고 변화된 항체 생산 및 T 세포 proliferation를 포함하여 동물성 모형에 있는 면역성 효력을 보여주었습니다.
- Neonicotinoids (예: imidacloprid, clothianidin): 원래 포유류에 덜 독성을 고려했지만, 신 재생 연구 제안 네오티노이드는 면역 세포와 변조 시신 방출에 니코틴 아세틸 콜린 수용체에 의해 면역 작용에 영향을 미칠 수 있습니다.
농약 공식화는 종종 중독성 또는 면역성 향상을 수있는 기타 "인출"물, 계면 활성제, 및 독성 물질을 함유하는 것이 중요합니다. 혼합물의 경화 효과는 실제 노출에서 발생합니다. 연구의 활성 영역은, 몇몇 연구가 autoimmune 위험을 증폭하는 synergistic 상호 작용을 제안합니다.
취약점의 중요한 Windows: 전염 및 조기
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생물학적 Plausibility: 농약 방아쇠 Autoimmunity 방법
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Genetic Susceptibility의 역할
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예방 조치 및 공중 보건 권고
증거의 무게를 주기, 어린 시절 살충제 노출을 감소하는 것은 친숙한 공중 보건 목표입니다. 가족을 위한 실제적인 단계는 다음을 포함합니다:
- Choose Organic food 가능할 때, 특히 고농약 잔류물 (환경 작업 그룹에 의해 출판 된 "Dirty Dozen"리스트)를 수행하기 위해 알려진 생산에 대해. 씻기 기존의 생산은 물이 감소 할 수 있지만 잔류물을 제거 할 수 없습니다. 껍질을 벗기는 것은 과일과 야채를 도울 수 있습니다.
- Avoid 실내 살충제 사용; 덫을 사용하여 식품 소스 제거, 깨끗한 환경을 유지하는 밀봉 균열과 같은 통합 해충 관리 (IPM) 기술을 선택.
- 적절한 환기 농약이 사용되어야 하는 경우, 어린이와 애완 동물을 권장하는 재입력 기간에 대한 치료 영역에서 멀리 유지 (의 24-48 시간). 라벨 지침을 주의 깊게 따르십시오.
- Filter 식용수 농업 런트에서 농약 오염에 대한 우려가 있는 경우; 활성탄 필터는 많은 농약을 제거 할 수 있습니다.
- 정책에 대한 조언 학교와 놀이터 주변의 버퍼 영역과 같은 어린이 보호, 주거 지역 근처 공중 살포에 제한, 그리고 아기 음식과 유아식에 농약 잔류물의 더 강한 규정.
- Encourage breastfeeding, breastmilk 일반적으로 수돗물로 준비된 공식 보다는 낮은 농약 수준이, 몇몇 농약은 야금술 우유에서 축적할 수 있는 그러나.
정책 임의
미국 환경 보호국 (EPA)과 유럽 식품 안전국 (European Food Safety Authority)과 같은 규제 기관은 위험 평가로 면역성 데이터를 통합하기 위해 시작되었지만 진행은 느립니다. 면역 효과에 대한 새로운 농약의 필수 테스트뿐만 아니라 현재 사용 된 화합물의 재평가는 독성 물질을 사용하여 사용됩니다. 유럽 연합 (EU)은 면역성 및 내분비성 (Durocrine)과 관련된 여러 농약을 금지하고 있습니다. 특히, 비뇨기증 (U.S.C.)은 종종 비뇨기증 (U.S.C.)의 가장 낮은 건강에 대한 대안을 가지고 있습니다.
미래 연구 방향
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의약
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